- •Раздел 1. Автоматика управления изменением состояния гидроагрегата
- •Автоматика пуска и останова энергоагрегатов
- •Автоматика пуска и останова гидроагрегата
- •1.2.1. Вспомогательные устройства гидроагрегата
- •1.2.2. Основные принципы построения схем автоматического управления гидроагрегатом
- •1.2.3.1 Пуск агрегата
- •1.2.3.2 Нормальный останов гидроагрегата
- •1.2.3.2 Останов при поломке разрывных устройств направляющего аппарата
- •1.2.3.3 Аварийный останов при срабатывании гидромеханических защит агрегата
- •1.2.3.5. Останов при срабатывании защиты от разгона
- •1.2.4 Перевод генератора в режим синхронного компенсатора и обратно
- •1.2.5 Микропроцессорная автоматизированная система управления состоянием гидроагрегата (асуг)
- •1.2.5.1 Функции асуг
- •1.2.5.2 Структура асуг
- •1.2.5.3 Устройства среднего уровня
- •1.2.5.4 Устройства нижнего уровня
- •1.2.5.5 Устройства верхнего уровня
- •1.2.5.6 Управление вспомогательным оборудованием гидроагрегата
- •1.2.5.7 Оперативное управление гидроагрегатом
- •1.2.5.8 Обеспечение надежности асуг
- •1.2.5.9 Программное обеспечение асуг
- •Раздел 2. Автоматическое включение генератора на параллельную работу
- •2.1. Общие положения. Виды синхронизации.
- •2.2. Точная ручная синхронизация
- •2.2.1. Общестанционные устройства точной ручной синхронизации
- •2.2.2. Индивидуальные устройства
- •2.2.3. Последовательность операций при точной ручной синхронизации
- •2.3. Точная автоматическая синхронизация
- •2.3.1. Автосинхронизатор аст- 4
- •2.3.1.3. Узел подгонки частоты
- •2.3.1.4. Узел включения
- •2.3.2. Автосинхронизатор са–1
- •2.3.2.1. Входные функциональные блоки
- •2.3.2.2. Основные функциональные блоки и узлы
- •2.3.2.3. Блок логики (бл)
- •2.3.2.4. Блок подгонки скольжения (бпс)
- •Микропроцессорный автосинхронизатор syn-5201
- •Точная автоматическая синхронизация генераторов в syn-5201
- •Блок измерения
- •Контроль выполнения условий синхронизации
- •Формирование команды на включение выключателя
- •Блок подгонки напряжения
- •Блок подгонки частоты скольжения
- •Другие варианты включения выключателей в автосинхронизаторе syn 5201
- •Конструктивное исполнение и программы устройства
- •Режимы работы syn 5201
- •2.4. Самосинхронизация синхронных генераторов
- •2.4.1. Электрические процессы в сети при самосинхронизации генератора
- •Моменты, действующие на генератор в процессе самосинхронизации
- •Включение генератора способом самосинхронизации
- •Аппаратура схемы самосинхронизации генератора
- •Реле разности частот ирч-01
- •Реле разности частот ргр-11
- •Раздел 3
- •3.1. Общие положения
- •3.1.1. Введение
- •3.1.2. Виды возбуждения генератора
- •Задачи автоматики управления возбуждением. Защиты возбуждения.
- •Задачи автоматического регулирования напряжения
- •Некоторые сведения из теории автоматического управления
- •Характеристики регулирования
- •Динамические характеристики регулятора
- •Законы регулирования
- •Электромашинное возбуждение
- •Управление возбуждением при электромашинном возбуждении
- •Регуляторы возбуждения (арв) при электромашинном возбуждения
- •Компаундирование возбуждения синхронного генератора полным током
- •Электромагнитный корректор напряжения компаундированного генератора
- •Двухсистемный корректор напряжения
- •Характеристики регулирования напряжения генератора.
- •3.2.3.8. Действие устройств регулирования напряжения
- •3.3.1.1.2. Параллельное самовозбуждение
- •3.3.1.2. Классификация по схеме включения тиристорных преобразователей
- •3.3.1.2.1. Одногрупповая схема
- •3.3.1.2.2. Двухгрупповая схема
- •3.3.1.2.3. Трехкаскадная схема
- •3.3.2.2. Трехфазная мостовая схема выпрямления с неуправляемыми
- •3.3.2.3. Режимы работы тиристорных преобразователей в тв
- •3.3.2.4. Схемы включения тиристоров в тиристорных преобразователях
- •3.3.2.5. Схема одного плеча выпрямителя
- •Одногрупповой тиристорный возбудитель параллельного
- •3.3.3.1. Состав вторичных устройств тиристорного возбудителя параллельного самовозбуждения
- •3.3.3.2. Система управления тиристорными преобразователями
- •3.3.3.2.1. Блок синхронизирующих напряжений (бсн)
- •3.3.3.2.2. Блок управления (бу)
- •3.3.3.2.3. Блоки выходных трансформаторов (бвт)
- •3.3.3.2.4. Фазовая характеристика сутп
- •3.3.3.3. Ограничения режимов возбуждения.
- •3.3.3.3.1. Ограничение тока форсировки
- •3.3.3.3.2. Ограничение перегрузки по току ротора (оп)
- •3.3.3.3.3. Ограничение минимального тока возбуждения
- •3.3.3.3.4. Ограничения при неисправностях тиристорных преобразователей
- •3.3.3.4. Регулятор напряжения сильного действия арв-сд
- •3.3.3.4.1. Арв-сд как регулятор напряжения
- •3.3.3.4.2. Уставки арв-сд
- •3.3.3.4.3. Состав арв-сд
- •Выносная панель промежуточных трансформаторов
- •Ячейка питания бп вместе с источником питания ип
- •Ячейка датчиков тока (дту)
- •Ячейка блока частоты и защиты (бчз)
- •Ячейка блока управления уставкой напряжения (бун).
- •Резервный регулятор напряжения (блок бду)
- •Работа с выведенными регуляторами
- •Особенности защиты генераторов с тв и их систем возбуждения.
- •3.3.3.9. Заключение
- •Особенности микропроцессорной системы возбуждения. Статическая система возбуждения unitrol 5000
- •3.4.1. Источники мощности системы unitrol 5000
- •3.4.2. Тиристорные преобразователи. Силовая схема тв.
- •Цепи управления, регулирования, контроля и связи с оператором
- •Оперативное управление. Программы системы unitrol 5000
- •Вопросы резервирования системы unitrol 5000
- •Бесщеточное возбуждение
- •3.5.1. Силовая схема бщв
- •3.5.2. Система управления бесщеточным возбуждением шувг-220
- •3.5.3. Состав аппаратуры шкафа шувг-220
- •Функциональные блоки кассеты
- •3.5.3.2. Автоматический регулятор возбуждения
- •3.5.3.3. Система управления (су) кассетой кру
- •3.5.3.4. Комплекс защит системы возбуждения
- •Раздел 4
- •Задачи группового регулирования возбуждения
- •Список литературы
Характеристики регулирования напряжения генератора.
Токовая компенсация и стабилизация.
В режиме параллельной работы синхронных генераторов регуляторы напряжения кроме основной задачи, - поддержание заданной уставки напряжения на выводах генератора, должны для поддержания стабильной работы генераторов станции обеспечивать постоянство заданного соотношения в распределении реактивной нагрузки между ними. Эта задача решается за счет использования соответствующих характеристик регулирования регуляторов напряжения.
Характеристика регулирования – это зависимость регулируемой величины от возмущающего воздействия. Для регуляторов напряжения синхронных генераторов это зависимость Uген от реактивного тока нагрузки, она может быть двух видов: статическая или астатическая.
Для генераторов, работающих на общие шины генераторного напряжения и работающих в блоке генератор – трансформатор характеристики регулирования различны.
Генераторы работают в блоке генератор – трансформатор на общие шины высокого напряжения станции.
Согласно схеме напряжения на выводах генераторов равны:
Преобразуем формулу:
Если генераторы оснащены АРВ с астатическими характеристиками, то напряжение генераторов поддерживается постоянным, равным напряжению уставки регулятора, и с увеличением реактивного тока генераторов IГ.Р.1 и IГ.Р.2 Uшин будет снижаться.
На основании предыдущих формул запишем равенство
При равных уставках регуляторов генераторов UГ.1 = UГ.2
Из графика изменения напряжения шин в зависимости от реактивной нагрузки станции (Рис. 3.2.16.) видно, что с изменением реактивного тока при астатическом регулировании распределение реактивной нагрузки между генераторами остается постоянным, причем, если XТ1≠ XТ2, то
Но напряжение U шин с изменением суммарной реактивной нагрузки станции изменяется, т.е. регулятор с астатической характеристикой регулирования не может выполнять свою основную задачу, - поддержание постоянным напряжения шин ВН при переменной нагрузке.
Для поддержания Uшин = const регуляторы дополняют устройствоми статизма, называемые токовая компенсация, которые с ростом реактивной нагрузки увеличивают Uген, тем самым компенсируют потерю напряжения ΔUшин в трансформаторах блока.
Генераторы работают на общие шины генераторного напряжения. Из формулы
следует, что при XТ1 = XТ2 = 0 распределение реактивного тока между генераторами, имеющими астатическую характеристику регулирования, неопределенно, и, следовательно, нестабильно.
Для фиксированного
распределения тока между работающими
генераторами нужны статические
характеристики регуляторов напряжения,
причем в отличие от предыдущего, статизм
должен иметь спадающий характер,
называемый токовая
стабилизация.
Регуляторы генераторов имеют разный статизм:
Кстат.1 = tg α1 – 1_ый генератор,
Кстат.2 = tg α2 – 2_ый генератор.
Для двух разных режимов работы, отличающихся реактивной нагрузкой станции, различными будут напряжения шин генераторного напряжения.
В первом режиме напряжение шин Uш´ будет при реактивных токах генераторов I´г.р.2 и I´г.р.1 соответственно. Во втором режиме напряжение шин при реактивных токах генераторов I´´г.р.2 и I´´г.р.1 изменится до значения Uш´´. Значение изменения напряжения шин ΔU определится из заштрихованных треугольников на диаграмме:
ΔU = ΔIг.р.2· tg α2
ΔU = ΔIг.р.1· tg α1
Приравняем правые части выражений ΔIг.р.1· tg α1 = ΔIг.р.2· tg α2,
отсюда
т. е. токи
распределятся определенным образом,
обратно пропорционально Кстат.
генераторов. Если статизм генераторов
одинаковый, токи делятся поровну. Как
следует из предыдущего, для определенности
распределения реактивной нагрузки
между параллельно работающими
генераторами, их АРВ должны иметь
статическую характеристику регулирования.
Для этого регуляторы дополняют
устройствами токовой стабилизации.
Задачу поддержания постоянным напряжения шин решают уже не регуляторы напряжения, а другие устройства автоматики, - групповые устройства автоматического регулирования напряжения станции.
Схема устройства компаундирования с односистемным электромагнитным корректором напряжения (панель ЭПА-305). Продолжение.
(Рис 3.2.12. приложения)
В панели ЭПА-305 устройство изменения статизма – это сопротивления Rст и промежуточный трансформатор статизма ТПст. Вторичная обмотка трансформатора включается последовательно с обмотками трансформатора ТИ, причем имеется возможность включать её согласно с током от ТН генератора или встречно этому току.
В случае согласного включения это будет токовая стабилизация, используемая для создания статизма генераторов, работающих на сборные шины генераторного напряжения. Тогда на вход регулятора подается
Ůрег. =Ůг.втор. + İг.р.втор.·Rстаб.
Отсюда
Ůг.втор. = Ůрег. – İг.р.втор.·Rстаб.
Uрег. поддерживается АРВ постоянным, пропорциональным Uг.ном, следовательно, в первичных величинах получим:
Ůг = Ктн· Ůрег – İг.р.·R'стаб. = Ůг.ном – İг.р.·R'стаб., а это и есть спадающая статическая характеристика регулирования (здесь R'стаб - приведенное значение сопротивления стабилизации).
Для генераторов, работающих в блоке с трансформатором, нужна токовая компенсация, и выходы ТПст в схему подключаются встречно обмоткам трансформатора ТИ.
Напряжение Uг в этом случае изменяется по формуле, обратной предыдущей:
Ůг = Ůг.ном + İг.р.·R'комп.
т.е., Uг растет с ростом Iг.р., чем компенсируется потеря напряжения ΔU в трансформаторе блока, и напряжение UШИН поддерживается постоянным. Характеристика регулятора с токовой компенсацией – растущая статическая характеристика регулирования.
